离子氮化后零件的“肿胀”现象及防治对策一、“肿胀”的本质离子氧化后零件的“肿胀”实际上是零件尺寸变化的一种表现形式。尺寸变化是由于氮化时工件表面吸收了大量的氮原子,生成各种氮化物或工件表层原始组织的晶格常数增大所致,宏观上则表现为表层体积的略微增加。氮化处理后零件的“肿胀”是一种普遍现象。各种氮化方法(气体氮化、液体氮化和离子氮化)处理后的零件或多或少总会存在一定的“肿胀”。但应该说明的是:离子氯化后零件的“肿胀量”较其它氮化方法要小。这是因为;离子氢化中的“阴极溅射”有使尺寸缩小的作用,因而抵消了一部分氮化“肿胀量”。二、影响“肿胀”的因素氮化后尺寸的胀大量取决于零件表层的吸氮量。因而,影响吸氮量的因素均是影响“肿胀”的因素。影响“肿胀”的因素主要有:材料中合金元素的含量、氮化温度、氮化时间、氮化气氛中的氮势等。材料中合金元素含量越高,零件氮化后的“肿胀”越大。氨化温度愈高、氮化时间愈长,零件氮化后的“肿胀”愈大。氮化气氛的氮势越高,零件氮化后的“肿胀”愈大。 金属氮化处理使用说明。揭阳表面氮化处理厚度
氮化处理的颜色。将被处理零件置于渗氮炉中,并将炉盖密封后即可加热,但加热至150℃以前须作炉内排除空气工作。排除炉内的主要功用是防止氨气分解时与空气接触而发生性气体,及防止被处理物及支架的表面氧化。其所使用的气体即有氨气及氮气二种。排除炉内空气的要领如下:①被处理零件装妥后将炉盖封好,开始通无水氨气,其流量尽量可能多。②将加热炉之自动温度控制设定在150℃并开始加热(注意炉温不能高于150℃)。③炉中之空气排除至10%以下,或排出之气体含90%以上之NH3时,再将炉温升高至渗氮温度。顺德区模具表面氮化处理厚度氮化处理怎么进行呢?
什么是氮化处理,它的目的是什么?氮化又称渗氮,它是将氨原子渗入钢件表层的化学热处理过程。氮化处理是利用氨在一定温度(500~600℃)下所分解的活性氮原子向钢的表面层扩散,而形成铁氮合金,从而改变钢件表面的力学性能和物理、化学性质。氨气在400℃以上将发生如下分解反应:2NH3→2N+3H2分解出的氮原子被工件吸收从而形成氮化层。渗氨可以获得比渗碳更高的表面硬度(可高达1000~1200HV),耐磨性能及疲劳强度,并具有渗碳得不到的耐腐蚀性能。而目由干渗氩温度比渗碳温度低得多,渗氟后又不需要进行热外理,所以渗氟后的变形很小,因此在工业上获得了非常广的应用。渗氨与渗碳相比,渗氨的优点如下:有更高的表面硬度和耐磨性;有更高的疲劳强度:有较高的抗蚀性;有较高的抗咬合性能工件变形小。氨化处理在工业上应用日趋,而氧化处理的目的,也根据工件的具体情况有所不同,合金钢零件氛化是为了提高工件的耐度性和疲劳极限,这种舞化称为强化氛化,多用干重要的结构零件,如发动机轴气缸套筒,高速齿轮等。碳钢和铸铁工件氮化是为了提高其抗蚀能力,这种氮化称为抗蚀氮化。
氮化处理有着较高的抗咬合性能一些承受高速相对滑动的零件很容易发生卡死或擦伤,而氨化零件在短时间缺乏润滑或过热的条件下仍能保持高硬度,具有较高的抗咬合性能。较高的抗蚀性。氛化后零件表面形成了一层致密的化学稳定性较高的氨化物层凸显地提高了抗,腐蚀性能,并能抵抗大气,自来水、水蒸气、苯、油污、弱减性溶液的腐蚀保持了良好的抗蚀性。变形小且具有规律性因为氨化温度低一般为480~580℃,升降温速度又很慢,零件心部也无组织转变.仍保持调质状态的组织,所以氨化后的零件变形很小.而且变形的规律可以掌握和控制。由NM气体(H2S笔)使前产品的表面呈现活性化,在氛化外理的同时使流业物在产品表面扩散,通过使产品品表面生成硫黄化合物(硫化鉄).提高初期的适应性及摩耗特性(通过固体润滑作用)。全电脑控制,组织、硬度和氮化层均匀且重复性好。气体浸硫氨化的特征:气体浸硫氨化(Multinite)的使用原料是N2、NH3及NM气体:氨化的温度在400~620℃:处理时间在3~5小时。使用气体浸硫氨化有耐磨性、耐烧性、耐咬合性、疲劳强度、耐蚀性、制振性良好的优点。 氮化处理硬度能达到多少?
氮化处理过的铁锅是不是有涂层锅?氨化铁锅是经过氨化处理的的,氨化处理是指一种在一定温度下,在一定介质中使氨原子渗入工件表层的化学热处理工艺。经氨化处理的制品具有优异的耐磨性、耐疲劳性、耐蚀性及耐高温的特性。氨化铁锅是涂层锅,涂层炒锅使用不必做特别处理,可以用清水洗一下,使用过程中避免高温干烧即可,不粘涂层并不适合用利器刮擦,因此不粘锅不要用金属锅铲,清洗的时候要使用海绵或软一点的抹布。不粘涂层其实就是一层薄膜,如果干烧或油温达到300摄氏度以上,这层薄膜就可能受到破坏。如果炒菜时油开始冒烟了,说明油温很高,要是炒菜人用的是铁铲子,这样更会加快不粘涂层的破坏,很可能释放出对人体造成危害的物质。 广州氮化处理哪家好呢?河源氮化处理技术要求
氮化处理有没有相关的介绍?在广州的衡创表面热处理他们家值不值得信赖?揭阳表面氮化处理厚度
为此,通过系统的试验,综合比较和分析了氮化处理前的淬火、淬火+一次回火、淬火+两次回火及淬火+三次回火四种不同热处理状态对H13模具钢氮化后的表面渗层组织与力学性能的影响规律,为实际生产工艺的制定提供参考。(1)淬火态H13钢氮化后,表面没有出现常规的白亮层和扩散层,表层到芯部的硬度均在HV980左右。三种调质态H13钢氮化后,氮化层的厚度都约为0.24mm,其中化合物层厚度依次为:6、10、11μm。表面硬度均约为HV950。化合物层由ε相(Fe2N)、γ′相和Fe3O4构成,扩散层由α2Fe、ε相(Fe3N)、CrN和γ′相构成,但各相含量有一定差别。(2)H13钢的淬火+二次回火或淬火+三次回火试样氮化后,表面化合物层结构致密,几乎没有针状组织,扩散层中有少量脉络状氮化物。因而综合比较几种热处理态氮化试样的化合物层及整个氮化层厚度、氮化层硬度及其向芯部的过渡情况、渗层致密性及其缺陷,H13钢的淬火+二次回火或淬火+三次回火试样氮化后的表面性能较佳。揭阳表面氮化处理厚度
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